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金娟
作品数:
22
被引量:19
H指数:1
供职机构:
清华大学理学院化学系
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
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合作作者
邢永政
清华大学理学院化学系
刘冬生
清华大学理学院化学系
李志波
清华大学
舒文淼
清华大学
李闯
清华大学
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清华大学
作者
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金娟
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2篇
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2013
9篇
2012
1篇
2011
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生物响应的杂化生物材料
2011年
合成材料越来越多的应用在了组织细胞外基质的替代物,比如髋和膝盖等的替换、骨嫁接、乳房填充物和人工心脏等等。但是单纯的合成材料或者其与可溶性生长因子的混合在组织重建中,并不能完全提供诸如细胞迁移、粘附和分化等需要的微环境和响应因子。另一方面,
金娟
关键词:
生物材料
杂化
细胞外基质
人工心脏
DNA超分子水凝胶及其应用
利用DNA的高度特异性识别、结构可设计、生物相容性以及多种响应性,我们设计、制备了多种纯DNA以及多肽-DNA复合超分子水凝胶。这些凝胶具有优异的分子通透性、较高的力学强度、秒级成型、良好的触变性以及自愈合等特点;还可在...
刘冬生
李闯
程恩隽
邢永政
金娟
关键词:
DNA
水凝胶
超分子
3D打印
文献传递
纳米加工技术和原理
2013年
传统的微电子制备技术为半导体、绝缘体和金属薄层的物质沉积、表面的图案化和蚀刻提供了有力的工具,有关微电子制备相关知识也已经被全面整理成著作,影响着更多的人。新兴的一系列纳米尺度的工具也在快速发展,比如原子层沉积和氦离子束制作纳米机器等,这方面的知识还未被系统地整理出来。本书旨在对科学家和工程师在纳米尺度制备的重要进展进行系统整理。
Stepanova
金娟
关键词:
纳米加工技术
原子层沉积
葡萄酒的地理地域、地理条件和技术
2013年
纵观历史,葡萄酒是人类文化不可或缺的一部分。希腊和罗马神话中甚至有葡萄酒神(狄俄尼索斯和巴克斯),酒的重要性由此可见一斑。而今天也有越来越多的人把葡萄酒作为日常饮料。它的流行催生了越来越多的生产者和种类,但这也给人们带来了选择的困扰。
Percy H. Dougherty
金娟
关键词:
葡萄酒
人类文化
饮料
三维纳米结构:设计下一代器件
2012年
随着纳米技术的发展,科学家们可以通过越来越多的手段设计构造众多形状和功能的三维纳米结构。为了深入地讨论纳米结构的方法和功能,本书分为18章:1.通过自组装构建三维纳米结构器件;2.生物启发的三维纳米结构;3.纳米打印法构建三维微纳结构;4.纳米结构材料的电化学生长;5.拉丝纳米制造法制备三维微纳结构;6.用于光电化学制氢的一维金属氧化物纳米结构;
金娟
关键词:
纳米结构材料
电化学生长
金属氧化物
生物启发
DNA超分子水凝胶及其应用
利用DNA的高度特异性识别、结构可设计、生物相容性以及多种响应性,我们设计、制备了多种纯DNA以及多肽-DNA复合超分子水凝胶。这些凝胶具有优异的分子通透性、较高的力学强度、秒级成型、良好的触变性以及自愈合等特点;还可在...
刘冬生
李闯
程恩隽
邢永政
金娟
关键词:
DNA
水凝胶
超分子
3D打印
能源资源供应中材料面临的挑战和材料试验
2012年
世界材料研究所论坛(WMRIF,World Material Research InstituteForum)于2005年由日本国立材料科学研究所倡议设立,旨在聚集世界著名材料研究所、国家实验室和大学的专家,讨论材料学科热点问题及所面临的挑战,加强国际合作为全球绿色经济发展服务,其中一个重要目标是促进世界上年轻的材料科学工程专家的成长。
金娟
关键词:
资源供应
料面
能源
离子通道和抑制剂
2012年
离子通道是细胞的重要组成部分,它们活跃于众多生物过程中,如细胞改变、平滑肌细胞收缩、营养物质和离子在上皮间运输、T细胞活化以及胰B细胞胰岛素释放等生理过程。故而离子通道是许多治疗药剂的重要靶物,吸引越来越多的科学家来研究离子通道的结构功能以及它的抑制剂。
金娟
关键词:
离子通道
抑制剂
细胞收缩
T细胞活化
生物过程
生理过程
纳米孔:检测和基本的生物学相互作用
2012年
纳米孔,顾名思义即纳米尺度的孔,目前它在3个领域吸引着科学家的兴趣。首先,它用来研究单分子水平上的生物物理学,比如DNA分子的折叠与打开、DNA-蛋白的作用等;其次,这些单分子水平传感器可以用于早期检测,比如单个生物分子的甲基化等;再次,纳米孔传感器可以用于单分子DNA测序。纳米孔既可以由生物物质制成也可以由固态材料制备。
金娟
关键词:
纳米孔
相互作用
生物学
水平传感器
生物物理学
DNA测序
DNA超分子水凝胶及其应用
近年来,DNA纳米技术已经成为当前国际上多学科交叉研究的前沿热点领域之一。利用DNA的精确互补配对、序列可设计等特点,通过精巧的设计,可以实现任意二维、三维静态纳米结构的构筑,制备具有特定功能的纳米器件,构造具有能量转化...
刘冬生
李闯
程恩隽
邢永政
金娟
关键词:
超分子
3D打印
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